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BP5112应用指南V01.ppt


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线性驱动IC BP5112 应用指南
20130301
冯卓民
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BP5112芯片介绍
特点:
外围电路非常简单,驱动器体积非常小
无需磁性元件
母线电压变化±20%仍可工作
超快LED启动
±3%LED输出电流精度
LED电流可外部设计
高效率
芯片供电欠压保护
芯片过温调节功能
SOP-8封装
芯片脚位说明:
VCC:芯片电源;
GND:芯片地;
CS: 电流采样端;
S :内部功率MOS管源极;
DRAIN: 内部功率MOS管漏极;
NC: 无需连接,必须悬空
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BP5112 典型应用说明:
AC交流输入:适合单压输入,不适合全压范围内工作。
保险及压敏器件:根据需要加入。
整流器:桥后不直接加入电解,可获得高功率因数。
VCC供电:输入电压范围不一样,设计电阻值要适当调整
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BP5112 典型应用说明:
电流采样电阻:
其中:VREF为05V
电流补偿:R5和R6为电流补偿回路。外部的电流补偿可使电源在输入电压变化的时候输入功率相对稳定。但输出电流会有所下降。
输出电容:与LED并联,加入这个电容,可增加LED灯珠利用率,提高LED的导通角度。
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BP5112 参数设计及原理说明:
BP5112的外围电路设计简单,启动电阻只需根据输入电压的大小保证芯片有足够的工作电流即可(一般高压输入使用两个330K串联,低压输入使用两个150K并联)。主要工作在于灯电流以及补偿量的设计。
当不加补偿电路的时候:灯电流只需要通过调整采样电阻即可;
此时的电流波形如下:
设定的电流值
当输入电压比输出电压高时,LED导通。因此导通时间长短与灯电压和输入电压之差有关。
注:这里的恒流概念是,工作时为恒流,但周期内的工作时间随输入输出情况而变。
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BP5112 参数设计及原理说明:
输入功率在单周期内的波形为:
因此,输入实际功率为:
注:由此可见,当LED电流一定的情况下,输入电压越高,输入功率也就也大。阴影面积所示的损耗也就越大。
功率计算及损耗分析:
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BP5112 参数设计及原理说明:
加入线性补偿可以解决这个问题( 典型应用中R5,R6为补偿网络):
其原理在于:当母线电压越高时,开关管上的电压也越高,通过R5,R6的分压,可使电流实际基准下降,实际LED电流下降,从而保持输入功率的稳定。通过补偿后,周期内的实际电流波形如下:
可见,在波峰段,输入电压较高的情况下,LED的电流会下降。输入功率更为平整,损耗量更少。
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BP5112 参数设计及原理说明:
在有补偿的情况下,即使输入电压变化,输如功率也能得到相应的控制。
其中:红色曲线为不加补偿回路的输入功率变化;蓝色曲线为加入补偿的功率变化情况。
通常我们建议客户加入补偿电路,以保证电网电压升高时,损耗加大,导致温升急剧上升而造成安全隐患。
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BP5112的应用主要有三种方式,其区别在于是否加入电解电容,以及加入的电解的位置。
1 整流桥后加入电解
该方式得到的性能基本和LDO类似,能得到较为稳定的输出,但也有LDO的缺陷。低PF值,高压效率低。当然,有5112控制后,能解决LDO所不能解决的问题,输出电流可调,能进行功率补偿,避免高压输入时过热,芯片内部有过温保护,进一步保证系统安全。
BP5112 测试总结及拓展应用:
伐蔫胖绳钢扮况逆舱媳傍内溜爵阵蹬衍钨颐景孩悬存凸戍黎套靖鹏尖歌擦BP5112应用指南V01BP5112应用指南V01
2 不加任何电解电容
3 电解电容

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